Mạch lọc thông thấp cho loa siêu trầm

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Bài đăng giải thích một mạch lọc thông thấp đơn giản có thể được sử dụng kết hợp với bộ khuếch đại loa siêu trầm để có được những đoạn cắt hoặc âm trầm cực mạnh trong dải tần số 30 và 200Hz, có thể điều chỉnh được.

Làm thế nào nó hoạt động

Một số mạch lọc thông thấp cho ứng dụng loa siêu trầm được giới thiệu trên mạng tuy nhiên ứng dụng này là một ví dụ được nâng cấp.



Mạch được cung cấp ở đây sử dụng opamp TL062 hiệu suất cao từ ST Micro điện tử. TL062 là một opamp J-FET trở kháng đầu vào cao đôi thể hiện mức tiêu thụ điện năng tối thiểu và tốc độ quay lớn.

OpAmp sở hữu các thuộc tính kỹ thuật số nổi bật cũng như đặc biệt tương thích với mạch này.



Giữa hai bộ khuếch đại bên trong TLC062, một bộ được kết nối dưới dạng bộ trộn âm với tầng khuếch đại trước. Các kênh trái / phải được liên kết với đầu vào đảo ngược của IC1a để trộn.

Mức khuếch đại của giai đoạn đầu tiên có thể được tinh chỉnh bằng cách sử dụng POT R3. Đầu ra của giai đoạn 1 được nối với đầu vào của giai đoạn tiếp theo thông qua mạch lọc chứa các phần R5, R6, R7, R8, C4 và C5.

Opamp thứ hai (IC1b) có chức năng như một bộ đệm cũng như đầu ra đã lọc có thể thu được ở chân 7 của TLC062.

Nếu bạn quan tâm đến việc tạo bộ lọc thông thấp của riêng mình với một IC 741 duy nhất và tùy chỉnh nó, thì cuộc thảo luận sau đây có thể hữu ích!

Mạch lọc thông thấp hoạt động đơn giản sử dụng IC 741

Trong điện tử, các mạch lọc về cơ bản được sử dụng để hạn chế sự đi qua của một dải tần số nhất định trong khi cho phép một số dải tần số khác vào các giai đoạn xa hơn của mạch.

Các loại bộ lọc thông thấp

Chủ yếu có ba loại bộ lọc tần số được sử dụng cho các hoạt động nêu trên.

Đó là: Bộ lọc thông thấp, bộ lọc thông cao và bộ lọc thông dải.
Như tên cho thấy, một mạch lọc thông thấp sẽ cho phép tất cả các tần số dưới một dải tần số đặt nhất định.

Mạch lọc thông cao sẽ chỉ cho phép các tần số cao hơn dải tần đặt ưu tiên trong khi bộ lọc thông dải sẽ chỉ cho phép một dải tần số trung gian chuyển sang giai đoạn tiếp theo, hạn chế tất cả các tần số có thể nằm ngoài dải tần đặt này của dao động.

Các bộ lọc thường được tạo ra với hai kiểu cấu hình, kiểu tích cực và kiểu thụ động.
Bộ lọc loại thụ động kém hiệu quả hơn và liên quan đến các mạng điện dẫn và tụ điện phức tạp, làm cho thiết bị trở nên cồng kềnh và không mong muốn.

Tuy nhiên, những điều này sẽ không yêu cầu bất kỳ yêu cầu năng lượng nào để tự hoạt động, một lợi ích quá nhỏ để được coi là thực sự hữu ích.

Trái ngược với loại bộ lọc tích cực này rất hiệu quả, có thể được tối ưu hóa đến mức và ít phức tạp hơn về số lượng thành phần và tính toán.

Trong bài viết này, chúng tôi đang thảo luận về một mạch rất đơn giản của một bộ lọc thông thấp, được yêu cầu bởi một trong những độc giả cuồng nhiệt của chúng tôi Mr.Bourgeoisie.

Nhìn vào sơ đồ mạch, chúng ta có thể thấy một cấu hình rất dễ dàng bao gồm một opamp duy nhất làm thành phần hoạt động chính.
Điện trở và tụ điện có kích thước riêng biệt khi cắt 50 Hz TẮT, nghĩa là không có tần số nào trên 50 Hz được phép đi qua mạch vào đầu ra.

Sơ đồ mạch

Bộ lọc thông thấp của loa trầm phụ sử dụng bóng bán dẫn

Sơ đồ mạch cho thấy bố cục bộ lọc thông thấp hoạt động có thể được chỉ định bất kỳ điểm cắt ưu tiên nào, trên một phạm vi lớn một cách dễ dàng bằng cách tính toán một vài độ lớn cho bốn tụ điện. Bộ lọc bao gồm một mạng RC và một cặp NPN / PNP BJT.

bộ lọc thông thấp sử dụng hai bóng bán dẫn

Các thông số kỹ thuật của bóng bán dẫn được hiển thị có thể được thay thế ngay lập tức bằng một số loại khác mà không làm thay đổi chức năng của mạch. Điện áp cung cấp được sử dụng phải từ 6 đến 12 V.

Các giá trị tụ điện được chọn cho C1 đến C4 thiết lập tần số cắt. Những cường độ này có thể nhận được từ hai công thức dưới đây:

C1 = C2 = C3 = 7,56 / fC

C4 = 4,46 / fC

Ở đây, fC cung cấp tần số cắt mong muốn (tính bằng Hertz). Trong công thức này, đáp ứng biên độ giảm 3 dB và các giá trị từ C1 đến C4 được tính bằng micro farad (Nếu chúng ta sử dụng đơn vị tính bằng kHz, kết quả sẽ được trình bày dưới dạng giá trị nanofarad và đặt MHz sẽ tạo ra đơn vị picofarad.) Như một ví dụ về hiệu ứng tính toán được chỉ ra cho một bộ lọc được xây dựng với C1 = C2 = C3 = 5n6 và C4 = 3n3.

'Điểm -3 dB' trong kịch bản này phát triển ở 1350 Hz. Lớn hơn một quãng tám, ở 2700 Hz, độ suy giảm đã là 19 dB.

Để biết giải thích kỹ thuật của mạch, bạn có thể tham khảo dữ liệu được cung cấp đây .




Một cặp: Mạch tăng cường Buck sử dụng IC 555 Tiếp theo: MOSFET công suất thấp 200mA, bảng dữ liệu 60 vôn